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具有主动-被动存储阵列的 Metro Node
主题:
• 主动-被动阵列
• 已启用 ALUA 模式的阵列
• 逻辑单元故障切换执行
• 逻辑单元故障恢复
主动-被动阵列
主动-被动阵列通常具有两个控制器,并通过一组目标端口提供对逻辑单元 (LU) 的主动-被动访问。这些端口的访问类型为主动
(ACT) 或被动 (PAS)。主动用于 I/O,不能将被动用于 I/O。当逻辑单元的主动路径丢失时,启动器 (Metro Node) 可以决定通过将供
应商特定的 SCSI 命令发送到阵列来激活被动路径以执行 I/O。
用于特定逻辑单元的具有主动目标端口的控制器称为该逻辑单元的主动 (ACT) 控制器。用于特定逻辑单元的具有被动目标端口的控
制器称为该逻辑单元的被动 (PAS) 控制器。某一逻辑单元的主动控制器可以是某些其他逻辑单元的被动控制器,反之亦然。
已启用 ALUA 模式的阵列
启用了非对称逻辑单元访问 (ALUA) 模式的存储阵列通过所有目标端口提供对逻辑单元的主动/主动访问。这些端口根据其带宽分为
两组:首选和非首选目标端口组 (TPG)。较高带宽的首选目标端口具有主动/主动优化 (AAO) 访问状态,而非首选目标端口具有主
动/主动非优化 (AAN) 访问状态。如果没有 AAO 路径,I/O 将在 AAN 路径上继续。
对特定逻辑单元使用首选目标端口的控制器称为该逻辑单元的主动/主动优化 (AAO) 控制器,而对特定逻辑单元使用非首选目标端口
的控制器称为该逻辑单元的主动/主动非优化控制器 (AAN)。作为逻辑单元的 AAO 的控制器可以是某些其他逻辑单元的 AAN 控制
器,反之亦然。对于启用 ALUA 的逻辑单元故障切换处理,在内部,主动/主动优化 (AAO) ALUA 访问状态等同于主动 (ACT) 路径,
而主动/主动非优化 (AAN) 等同于被动 (PAS) 路径(从内部来讲)。
目标通过标准查询响应,基于每个逻辑单元通告其对 ALUA 的支持。有三种不同的操作模式:
隐式
ALUA 目标设备可以在内部单独更改逻辑单元访问状态。
显式
ALUA 当需要时,目标设备需要启动器通过发送特定的 SCSI 命令来更改逻辑单元访问状态。
隐性
-
显式
ALUA 具有隐式和显式 ALUA 的优势。目标可能支持隐式 ALUA、显式 ALUA 或隐式-显式 ALUA。
逻辑单元故障切换执行
当逻辑单元可通过所有路径访问时,活动控制器将成为首选控制器,当没有可用的活动路径时,被动控制器将成为首选控制器。当
首选控制器不是活动控制器时,Metro Node 群集中的主控制器将触发该逻辑单元的故障切换。群集中的主控制器通过向目标设备发
送特定于供应商的 SCSI 命令来更改逻辑单元的访问状态,从而启动逻辑单元故障切换。根据从命令的目标设备收到的响应,逻辑单
元故障切换成功或失败。
为阵列上的特定逻辑单元启动故障切换到特定的活动目标控制器时,将观察到 Metro Node 固件事件 apf/3。阵列上的特定逻辑单元
故障切换到特定的活动目标控制器成功或失败时,将生成 Metro Node 固件事件 apf/4。
例如:
apf/3 Failover initiated for logical unit VPD83T3:6006016015a0320061d7f2b300d3e211 on array
EMC~CLARiiON~FNM00124500474 to target controller FNM00124500474.SPA as active.
apf/4 Failover succeeded for logical unit VPD83T3:6006016015a0320061d7f2b300d3e211 on array
EMC~CLARiiON~FNM00124500474 to target controller FNM00124500474.SPA as active.
A
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